1/69 Solární soustavy



Podobné dokumenty
1/58 Solární soustavy

Trendy v akumulaci tepla pro obnovitelné zdroje energie. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Solární termické systémy pro bytové domy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze

Solární systémy pro rodinné a bytové domy a další aplikace 1/38

1/86 Solární soustavy s vysokým pokrytím

Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2

Stanovení účinnosti systému s kombinovanými zdroji a akumulačním zásobníkem

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

Vyrovnávací zásobník RATIO HP

Regulační přístroj Logamatic RC300

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I

Vnitřní vodovod - příprava teplé vody -

Vliv konstrukce solárního kolektoru na jeho účinnost. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

ohřevu teplé vody pro rodinný důmd

9.1 Okrajové podmínky a spotřeba energie na ohřev teplé vody

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

Propojovací nerezová trubka s izolací. SUV z oceli

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

1/58 Solární soustavy

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ROZVOD VODY V HOTELU FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

účinnost zdroje tepla

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

Možnosti řešení solárních tepelných soustav

Solární tepelné soustavy

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o cb-energo s.r.o. - České Budějovice Datum tisku: Zakázka: Tepelný_výkon_RD_Kocánová

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

Elektro kw. Podíl sol. energie na príprave TV: 67,0 % Podíl krytí celkem: 17,6 % Dílcí úspory energie (DIN CEN/TS

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

Příprava teplé vody, návrh a výpočet. Energetické systémy budov I

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody

AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Zikova 1903/4, Praha doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ing. Eva Matušková - Hodonín Datum tisku: Zakázka: PENB Mas. Identifikační údaje budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám

PŘÍKLADY APLIKACÍ PEVNÁ PALIVA 14 SOLÁRNÍ SYSTÉMY 16 TEPELNÁ ČERPADLA 18 KLIMATIZACE 22

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Instalace solárního systému

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy

Teplo pro váš domov od roku 1888

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Integrované zásobníky tepla řady IZT-U

Palivo. Teplo. Distribuce Ztráty Teplo r účinnost rozvodů tepla. Spotřebitelé

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0, Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Solární soustavy pro bytové domy

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Využití sluneční energie pro výrobu tepla a chladu v nevýrobním sektoru. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Solární soustavy v budovách

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky.

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Novinky v oblasti vytápění a přípravy teplé vody. Roman Vavřička. Teplá voda vs. Vytápění

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 400 litrů. List technických údajů VITOCELL 300-W VITOCELL 100-W

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA)

MÉNĚ ENERGIE VÍCE KOMFORTU aneb energie kolem nás

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Atelier HALVA - Žďár n.sázavou Datum tisku: Zakázka: vzorový PENB Archiv: H- 18/2014

Energetická náročnost budov

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:

Transkript:

1/69 Solární soustavy hydraulická zapojení zásobníky tepla tepelné výměníky

2/69 Přehled solárních soustav příprava teplé vody kombinované soustavy ohřev bazénové vody hydraulická zapojení typické zisky

Solární soustavy pro přípravu TV 3/69 rodinné domy (3 až 6 m 2 ; 250 až 400 l), solární podíl 50 až 70 % solární zisky 300 až 400 kwh/m 2.rok bytové domy, ústavy, hotely,... (od 25 až 200 m 2 ; 1 až 8 m 3 ), solární podíl 40 až 50 % solární zisky 400 až 500 kwh/m 2.rok předehřev teplé vody solární podíl 20 až 40 % solární zisky 500 až 600 kwh/m 2.rok

Solární soustavy pro přípravu TV 4/69 rodinné domy

Příprava TV v bytovém domě 5/69

Solární příprava se zásobníky TV 6/69 objem rozdělený do více zásobníků přívod z výměníku rozdělen podle teploty, cirkulace do nejteplejšího zásobníku ochrana proti legionelle termickou desinfekcí (čerpadlo ČL)

Solární příprava se zásobníky tepla 7/69 objem rozdělený do více zásobníků přívod z výměníku rozdělen podle teploty, cirkulace do pohotovostního zás. ochrana proti legionelle není nutná: průtokový ohřev

Solární příprava se zásobníky tepla 8/69 velkoobjemový beztlaký zásobník stratifikace na přívodu ze sol. výměníku, stratifikace zpátečky z TV výměníku ochrana proti legionelle není nutná: malé objemy pohotovostních zásobníků

Kombinované solární soustavy (TV+VYT) 9/69 rodinné domy (6 až 12 m 2 ; 1000 až 4 000 l) solární podíl: standardní domy 10 až 20 % nízkoenergetické, pasivní domy 20 až 40 % solární zisky 250 až 350 kwh/m 2.rok bytové domy (40 až 200 m 2 ; 4 až 16 m 3 ) solární podíl 10 až 20 % solární zisky 350 až 450 kwh/m 2.rok

Kombinované solární soustavy (TV+VYT) 10/69 rodinné domy

Příprava TV, ohřev bazénu, vytápění 11/69

Solární vytápění centrální příprava TV 12/69 čtyřtrubkový rozvod (přívodní + zpětné, teplá + cirkulace) menší bytové domy, kratší rozvody

Solární vytápění místní příprava TV 13/69 dvojtrubkový rozvod (přívodní + zpětné) tlakově závislé bytové předávací stanice, regulace OS a příprava TV v bytech

Solární vytápění místní příprava TV 14/69 dvojtrubkový rozvod (přívodní + zpětné) tlakově závislé bytové předávací stanice, regulace OS a příprava TV v bytech

Ohřev bazénové vody 15/69 celoroční využití kryté bazény sezónní využití otevřené, venkovní bazény pokrytí tepelných ztrát z hladiny bazénu, ohřev přiváděné čerstvé vody bazén jako akumulátor tepla kombinace přípravy teplé vody a ohřevu bazénové vody solární zisky nad 500 kwh/m 2.rok

Ohřev bazénové vody 16/69 provoz filtračního čerpadla energeticky náročný paralelní čerpadlo (bazénové odolnost)

Ohřev bazénové vody 17/69 Aquapark Ostrava Zábřeh, 157 m 2 Hotel Jezerka, Ústupky, 240 m 2 příprava TV, venkovní a vnitřní bazén Plavecký bazén, Jindřichův Hradec, 256 m 2 Koupaliště Rusava, 550 m 2

Venkovní bazén Rusava 18/69 realizace realizace 1984-1985 557 m 2 solárních kolektorů SP 80/08 rekonstrukce 2002 540 m 2 kolektory Ekostart

Celoroční zisky 450 až 540 kwh/m 2 19/69 80 60 2005 239 MWh 443 kwh/m 2 2006 249 MWh 461 kwh/m 2 2007 289 MWh 535 kwh/m 2 2008 263 MWh 487 kwh/m 2 2009 252 MWh 466 kwh/m 2 kwh/měs 40 20 0 XII.04 III.05 VI.05 IX.05 XII.05 III.06 VI.06 IX.06 XII.06 III.07 VI.07 IX.07 XII.07 III.08 VI.08 IX.08 XII.08 III.09 VI.09 IX.09 XII.09

Provoz 1.5. 30.9. 350 až 400 kwh/m 2 20/69 80 zisky musí být využitelné 60 2005 181 MWh 335 kwh/m 2 2006 190 MWh 352 kwh/m 2 2007 211 MWh 391 kwh/m 2 2008 197 MWh 365 kwh/m 2 2009 188 MWh 348 kwh/m 2 kwh/měs 40 20 0 XII.04 III.05 VI.05 IX.05 XII.05 III.06 VI.06 IX.06 XII.06 III.07 VI.07 IX.07 XII.07 III.08 VI.08 IX.08 XII.08 III.09 VI.09 IX.09 XII.09

21/69 Zásobníky tepla typy navrhování objemu stratifikace tepelné ztráty

Voda jako akumulační látka 22/69 dostupná levná netoxická nehořlavá výborné přenosové vlastnosti (vodivost) vysoká tepelná kapacita omezený rozsah použití (0 až 100 C) malé povrchové napětí (úniky netěsnostmi) korozivita

Typy zásobníků 23/69 podle účelu použití zásobníky teplé vody zásobníky otopné vody, zásobníky tepla, kombinované podle teplosměnné plochy (počtu) nádrže (0), monovalentní (1), bivalentní (2), trivalentní (3),... podle tlaku tlakové netlakové (volná hladina) podle periody akumulace krátkodobé (denní, několikadenní) dlouhodobé (sezónní)

Vodní zásobníky TV teplosměnné plochy 24/69 nádrže monovalentní bivalentní

Vodní zásobníky kombinované (TV+VYT) 25/69

Vodní zásobníky kombinované (TV+VYT) 26/69 s průtočným výměníkem nádrž v nádrži průtočný akumulační výměník

Kombinované zásobníky pro RD 27/69 nádrž v nádrži trubkový výměník malá teplosměnná plocha malé odběry 1 2 osoby více než 2x větší plocha větší odběry 3-4 osoby

Zásobníky tepla 28/69 tlakový zásobník x netlakový umístění velkých objemů při rekonstrukcích

Jak velký solární zásobník? 29/69 příprava teplé vody 50 l/m 2 kolektorové plochy podpora vytápění 50 až 70 l/m 2 kolektorové plochy závisí, zda je zároveň zásobníkem pro jiný zdroj tepla dřevokotel s ručním přikládáním 50 l/kw automatický na pelety 25 l/kw tepelné čerpadlo 30 l/kw plynový kotel kondenzační 25 l/kw

solární pokrytí[-] Porovnání velikosti akumulace 30/69 100 90 80 trubkový kolektor 5 m2, odběr 160 l/den, tmax = 80 C, primární okruh 60 m plochý kolektor 5 m2, odběr 160 l/den, tmax = 80 C, primární okruh 60 m plochý kolektor 5 m2, odběr 160 l/den, tmax = 80 C, primární okruh 25 m 70 60 50 l/m 2 plochý kolektor 5 m2, odběr 80 l/den, tmax = 65 C, primární okruh 25 m 50 40 30 0 20 40 60 80 100 120 140 160 objem zásobníku / plocha kolektorů [l/m 2 ]

Jak velký solární zásobník? 31/69 kombinovaný zásobník společný pro solární soustavu a hlavní zdroj tepla příklad solární soustava 10 m 2 kotel na dřevo 10 kw 2/3 objemu = cca 500 l zásobník 750 l 10 kw x 50 l = 500 l 10 m 2 x 50 l = 500 l K

Exergie = využitelná energie (teplota) 32/69 využitelnost naakumulované energie ~ využitelné teplotě 150 l při 50 C 150 l při 30 C teplotní vrstvení = vysoká účinnost, vysoké pokrytí

Faktory ovlivňující vrstvení 33/69 štíhlost zásobníku: poměr výška / šířka přívod teplé vody odběr teplé vody přívod studené vody tepelné ztráty zásobníku vertikální vedení tepla ve stěně zásobníku vedení pracovní látkou zásobníku

Vliv přívodu a odběru tepla 34/69 nepřímé nabíjení přímé vybíjení maloplošné solární soustavy pro přípravu teplé vody výměník v dolní chladné části účinnost kolektoru, využití objemu

Vliv přívodu a odběru tepla 35/69 přímé nabíjení nepřímé vybíjení větší solární soustavy s externím výměníkem (kombinované soustavy) nevhodné umístění výměníku (obr), lépe po celé výšce

Vliv přívodu a odběru tepla 36/69 nepřímé nabíjení nepřímé vybíjení jednoduché kombinované solární soustavy soustavy z hlediska vrstvení je zapojení podle obr nejméně účinné (promíchání)

Vliv přívodu a odběru tepla 37/69 přímé nabíjení přímé vybíjení pokročilé zásobníky s teploním vrstvením nabíjení i vybíjení po vrstvách (pístový efekt)

Zásobníky tepla se řízeným vrstvením 38/69 stratifikace (teplotní vrstvení) objemu zásobníku podle teploty ukládání tepla do vrstev o podobné teplotě v horní části je výrazně vyšší teplota než ve spodní části (udržuje se studená) snížení potřeby dodatkové energie zvýšení využití solárních zisků zvýšení solárního podílu

Zásobníky tepla se řízeným vrstvením 39/69 předpokladem je nízký průtok (low flow) dosažení vyššího teplotního rozdílu na kolektoru (30 až 40 K) např. řízení soustavy na konstantní výstupní teplotu, once through režim ohřev na požadovanou teplotu při jediném průchodu teplonosné kapaliny kolektorem stratifikační vestavby aktivní pasivní

Řízené teplotní vrstvení 40/69 přívod do teplotně podobné vrstvy na základě podobné hustoty (pasivní) pokročilá regulace aktivní prvky

Stratifikační vestavby 41/69 výměník TV OV výměník SOL

Stratifikační vestavby 42/69 izolace TV výměník pro přípravu teplé vody (TV) potrubí SOL OV SV stratifikace zpátečky otopné vody (OV) stratifikační vestavba s integrovaným výměníkem přívod vychlazené vody z výměníku TV zdroj: Solvis

Tepelné ztráty 43/69 ovlivňují zásadně účinnost akumulace tepelná izolace zásobníků provedení přípojek tepelné mosty provedení přípojek degradace teplotního vrstvení

Tepelné ztráty zásobníku 44/69 měrná tepelná ztráta válcového zásobníku U.A [W/K] L UA 1 1 Di 2siz,s 1 ln D a 2 l D ( D 2s ) a i i D 1 s 2 ai l i iz 2 s iz,d iz,d iz,s i 2 1 a e i 2 x dno iz e stěna D i průměr zásobníku (bez izolace) L výška s iz tloušťka izolace l iz tepelná vodivost izolace a i součinitel přestupu tepla a e součinitel přestupu tepla na straně kapaliny na straně okolí

Tepelné ztráty zásobníku 45/69 tepelná ztráta zásobníku (výkon) Q z, aku U A t aku t ok [W] ztráta tepla zásobníku (energie) Q Q z, aku z, aku Q n i 1 z d U A t aku, i [MJ, kwh] t ok, i i

t = 20 K Tepelné ztráty zásobníku 46/69 80 70 V = 750 l výška 2 m 60 teplota [ C] 50 40 30 20 10 0 hladina 1 hladina 12 hladina 2 hladina 3 hladina 4 hladina 45 hladina 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 čas [h]

Tepelné ztráty zásobníku 47/69 vyhláška 193/2007 Sb, požadavky na tepelné izolace zařízení minimální tloušťka izolace 100 mm při 0,045 W/mK součinitel prostupu tepla U < 0,30 W/m 2 K optimalizační výpočet (např. pro dlouhodobé zásobníky) vyhláška 442/2004 Sb., příloha 7: štítkování elektrických ohřívačů tepelná ztráta za 24 hodin ( t = 45K), vztažená k objemu ohřívače [l] Třída energetické účinnosti A B C D E F G Denní tepelná ztráta Q 24 [Wh/24/l] < 5 5 7 7 9 9 11 11 13 13 15 >15

měrná ztráta tepla q 24 [kwh/l.den] Požadavky jsou přísné, nedosažitelné 48/69 0.045 0.040 DIN 4573-8: nepřímo ohřívané 0.035 0.030 ČSN EN 15450; SR730.01 ČSN EN 15332 (kategorie A) ČSN EN 15332 (kategorie F) 0.025 0.020 0.015 třída G (vyhláška 442/2004 0.010 0.005 0.000 třída A (vyhláška 442/2004 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 objem[l]

tloušťka izolace [mm] Požadavky zahraniční, smysluplné 49/69 100 90 80 70 60 minimální tloušťka izolace o vodivosti 0,045 W/(m.K) 50 40 minimální tloušťka izolace o vodivosti 0,035 W/(m.K) 30 20 10 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 objem [l]

Vliv připojení potrubí 50/69

Vliv připojení potrubí 51/69 gravitační (konvekční) brzdy - přirozené zpětné klapky pro vychlazování

Vliv připojení potrubí 52/69 konvekční brzdy

53/69 Výměníky tepla výkon teplotní rozdíl účinnost

Výměníky tepla 54/69 přenesení výkonu z primárního okruhu (kolektory) do sekundárního (zásobník, odběr) oddělení kapalin primární okruh (glykol) sekundární okruh (otopná voda, teplá voda) terciární okruh (teplá voda) vnitřní výměníky uvnitř zásobníků (trubkové) vnější výměníky vně zásobníků, samostatné (deskové, trubkové)

Výměníky tepla - bilance 55/69 Q Q 1 2 U A t m / // M c t // Q M c t Q 1 1 1 1 t1 / 2 2 2 2 t2

Výměníky tepla přenášený výkon 56/69 přenášený výkon výměníku = výkon kolektorového pole Q k A k G a t t A a t t 0 1 m e k 2 m e 2 zvolit podmínky provozu, například: G = 1000 W/m 2 t e = 20 C t m = 40 50 C vhodné ověřit několik stavů průtoky, teploty velmi citlivé

Výměníky tepla teplotní poměry 57/69 Q U A t m t max t m t I ln t t I t II II tepelná účinnost výměníku Q Q max C C 1 min t t 1 max C C 2 min t t 2 max snaha zajistit > 75 %, t m < 8 K

Okrajové podmínky výpočtu 58/69 definovaný návrhový stav x dynamické chování v provozu průtoky M 1 a M 2 buď předem dány hydraulikou a volbou oběhových čerpadel výsledkem výpočtu výměníku přenášený výkon dán výkonem kolektorového pole Q k vstupní teploty do výměníku dány provozním charakterem primární strana sekundární strana / t1 55 65 C / t2 15 20 C návrh výměníku = návrh U.A [W/K] možnost výpočtu skutečných podmínek v závislosti na volbě typu výměníku

Výměníky tepla: trubkové 59/69 trubkový výměník uvnitř akumulační nádoby U = 100 až 300 W/m 2 K A = 1 až 5 m 2 (laminární proudění, volná konvekce)

Výměníky tepla: trubka-plášť 60/69 trubkový bazénový výměník U = 500 až 1000 W/m 2 K A = 0.2 až 2 m 2 (laminární / turbulentní proudění) nízká tlaková ztráta v okruhu bazénové vody (velké průtoky) odolnost proti bazénové vodě nerez provedení odolnost proti slané vodě titanové slitiny

Výměníky tepla: deskové 61/69 deskový protiproudý výměník vně zásobníku U = 1000 až 3500 W/m 2 K A = 0.1 až 1 m 2 (vyvinuté turbulentní proudění na obou stranách) výkon určuje počet a tvar desek pájené nerozebiratelné výměníky šroubované rozebíratelné výměníky (zanášení)

90 70 50 30 10 0 Návrh s nomogramy 62/69 U A 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 40 80 450-500 400-450 350-400 300-350 250-300 200-250 150-200 100-150 50-100 0-50 t m,1 0 t m,2

Návrh s nomogramy 63/69

Výměníky tepla deskové 64/69

Výměníky tepla deskové 65/69

Změna výkonu při změně podmínek 66/69 nižší teplotní spád oproti jmenovitému nižší průtok výměníkem, vysoká viskozita, laminární proudění nižší součinitel prostupu tepla změna výkonu výměníku Q U A výkon při jmenovitých podmínkách (80/60 C 20 C, 1,5 m 3 /h) = 150 kw výkon při skutečných podmínkách (55/45 C 20 C, 0,4 m 3 /h) = t m 5 kw výměníky o velké teplosměnné ploše pro odvedení potřebného výkonu vyšší vychlazení teplonosné kapaliny vyšší účinnost solárních kolektorů

Změna parametrů při změně výměníku 67/69 Q = 20 kw t m = 3.3 K Q = 13.7 kw t m = 12 K 50 C 47 C 50 C 39 C 780 l/h 93 % 640 l/h 780 l/h 63 % 640 l/h 25 C 20 C 33 C 20 C U = 1500 W/m 2 K U = 1900 W/m 2 K A = 4 m 2 A = 0.6 m 2

Výměníky tepla 68/69 analýza optimálního teplotního spádu na výměníku tepla pro solární soustavu se jmenovitým tepelným výkonem 240 kw (plocha kolektorů 400 m 2 ) Rozdíl teplot [K] 10 8 6 4 Teplosměnná plocha [m 2 ] 8,9 11,1 14,8 22,2 Poměr zvětšení plochy [%] 100 125 166 250 Účinnost kolektorů [%] 40,0 41,5 43,0 44,5 Návratnost [roky] 1,2 1,6 2,4

Provoz 69/69 znečištění výměníku změna tlakových ztrát, snížení průtoku snížení přestupu tepla, snížení výkonu provozní podmínky, omezení stagnace tepelná izolace výměníku teplotní čidla (indikace funkce)